






焊接机器人开始只在点焊中得到应用,随着计算机技术、传感器技术的发展,弧焊机器人逐渐得到普及,焊接机器人在汽车、摩托车、工程机械等领域都得到了广泛的应用。
焊接机器人焊接时,操作人员须示教机器人焊枪的轨迹和设定焊接条件等。由于须示教,所以机器人不面向多品种少量生产的产品焊接。其次须确保工件的精度,因为机器人没有眼睛,只能重复相同的动作。
焊接机器人轨迹精度为±0.1mm,以此精度重复相同的动作。焊接偏差大于焊丝半径时,有可能焊接不好,所以工件精度应保持在焊丝半径之内。焊接条件的设定取决于示教作业人员的技术水平,操作人员进行示教时须输入焊接程序,焊枪姿态和角度,电流、电压、速度等焊接条,示教操作人员须充分掌握焊接知识和焊接技巧。
焊接机器人焊接过程中须充分注意安全,它是一种高速的运动设备,在其进行自动运行时不允许人靠近机器人,须设置安全护栏。操作人员必须接受劳动安全方面的专门教育,否则不准操作。
机器人的结构和控制方案
按结构坐标系来分
1) 直角坐标型 这类机器人的结构和控制方案与机床类似,其到达空间位置的三个运动(x、y、z)是由直线运动构成(见图1),焊接机械手,这种形式的机器人优点是运动学模型简单,各轴线位移分辨率在操作容积内任一点上均为恒定,控制精度容易提高;缺点是机构庞大,工作空间小,焊接机械手维修,操作灵活性较差。简易和专用焊接机器人常采用这种形式。
2) 圆柱坐标型 这类机器人在基座水平转台上装有立柱,水平臂可沿立柱作上下运动并可在水平方向伸缩。这种结构方案的优点是末端操作可获得较高速度,缺点是末端操作器外伸离开立柱轴心愈远,其线位移分辨精度愈低。
3) 球坐标型 与圆柱坐标结构相比较,这种结构形式更为灵活。但采用同一分辨率的码盘检测角位移时,伸缩关节的线位移分辨率恒定,但转动关节反映在末端操作器上的线位移分辨率则是个变量,增加了控制系统的复杂性(见图3)。
4) 全关节型 全关节型机器人的结构类似人的腰部和手部,其位置和姿态全部由旋转运动实现,其优点是机构紧凑,灵活性好,高精密焊接机械手,占地面积小,工作空间大,可获得较高的末端操作器线速度;其缺点是运动学模型复杂,控制难度大,空间线位移分辨率取决于机器人手臂的位姿。
为了减少焊接机器人存在电磁场造成的损坏,首先要确保焊接电缆和环形电缆连接在一起。 焊接机器人焊接时,尽量避免将电缆焊接在肩部或将焊接设备焊接电缆缠绕在身体周围。
焊接机器人的应用确实为公司的生产工作带来了很多好处,不仅提高了工作效率,而且使工作质量更好。 就焊接机器人本身而言,其技术不断改进,其性能得到了优化,而其功能却越来越强大。
焊接机器人不仅具,而且具有良好的灵活性,即使在复杂的环境中也能确保稳定的运行。 这与焊接机器人的构造密不可分,包括焊接机器人主体,焊接动力,一维重型滑台,机器人L型臂,清理线切割工位,控制系统等装置。
但是,由于极大地扩展了焊接机器人中各轴的运动范围,因此机械手在扩大运动范围的同时扩大了覆盖范围,从而可以扩大装置的操作空间。由于当前的大多数焊接机器人在关节处都配备了***的双密封防水连接器,因此手腕的防护等级非常高,因此即使在恶劣的环境下,焊接机器人也可以维持使用。 工作条件稳定。
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